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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) ~a ([e\~  
应用示例简述 _u[tv,  
1. 系统细节 [A7TSN  
 光源 bFG~08Z ,d  
— 高斯激光束 0V1GX~2  
 组件 @:}c(j  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 G ?$ @6  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 \_`qon$9  
 探测器 dipfsH]p  
— 视觉感知的仿真 f kZHy|m  
— 高帽,转换效率,信噪比 F@u7Oel@m  
 建模/设计 |Mb{0mKb  
— 场追迹: ..} P$  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 vh a9,5_  
|(.\J`_e  
2. 系统说明 wb$uq/|  
mXRkR.zu+  
|UB$^)Twb  
.$&^yp  
3. 建模&设计结果 >5CK&6  
,.<mj !YE  
不同真实傅里叶透镜的结果: sUG!dwqqd  
3ay},3MCV%  
KoERg&fY  
3YvKHn|V"  
4. 总结 5%I3eL%s  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 N{v)pu.  
!/}3/iU  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 NI s7v  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 iJzBd7  
%zcA|SefP  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 VE+H! ob A  
(DiduSJ  
应用示例详细内容 iww/s  
aFTWzz  
系统参数 O52 /fGt  
g6,DBkv2  
1. 该应用实例的内容 s)E  \  
<w9~T TS  
MKBDWLCB  
yqx5_}  
jri"#H  
2. 仿真任务 UY(T>4H+h  
]}v]j`9m%  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 O <Rh[Aqn  
Xq135/d  
3. 参数:准直输入光源 i=gZ8Q=H  
;XN|dq  
>bW=oTFz  
~+Gh{,f  
4. 参数:SLM透射函数 L2XhrLK.|  
d/; tq  
?h}NL5a  
5. 由理想系统到实际系统  cyl%p$  
\BnU ?z  
YlrN^rO  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ZwUBeyxS=c  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 G8av5zR  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 4LTm&+(5  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 d>p' A_  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 Pe _O(  
Tdi^P}i_  
MfL7|b)  
J0!V(  
mUg :<.^  
应用示例详细内容 ?EFRf~7JP  
IJ Jp5[w  
仿真&结果 qZd*'ki<  
P(shbi@  
1. VirtualLab中SLM的仿真 k6b ct@7  
|3]/C rR_  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 &ksuk9M  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 ;E.]:Ia~  
 为优化计算加入一个旋转平面 &s".hP6  
NH/A`Wm  
cfIC(d  
IhNX~Jg'^  
2. 参数:双凸球面透镜 <\#'o}  
O)q4^AE$  
(=!At)O  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 [^"*I.Z_  
 由于对称形状,前后焦距一致。 A)U"F&tvm  
 参数是对应波长532nm。 ,j_js8r  
 透镜材料N-BK7。 D kWp  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 o|@0.H|  
j}uL  
@vl$[Z|  
^77W#{Zs  
MH.+pqIv^  
uRb48Qy2  
3. 结果:双凸球面透镜 "u6pl);G  
H,% bKl#  
a&%aads  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 ia5%  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 E+/Nicn=  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 "KIY+7@S}  
bLg!LZ|S0s  
({E,}x  
> Z+*tq  
$]DuO1H./  
4. 参数:优化球面透镜 @\g}I`_M  
Jinh#iar  
TanWCt4r  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 }h^ fX  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 _mqU:?Q5  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 dEk#"cvg  
 透镜材料同样为N-BK7。 jF?0,g  
:TTq   
8!2)=8|f  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 ) h]+cGM  
rnK]3Ust  
M`&t=0D  
ClKWf\(ii6  
5. 结果:优化的球面透镜 T ~xVHk1  
2'fd4 rE5  
ql@2<V{  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 d_,Mylk  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 S>dHBR#AD  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 y[i}iT/~  
j6l1<3j  
ZjxF@`H  
5ngs1ZF@  
6. 参数:非球面透镜 ?6_]^:s  
=aVvv+T  
|5vJ:'`I  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 &oG>Rqkm  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 k1z`92"  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 )x!q;^Js9A  
5~h )pt47  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 h{)m}"n<R  
ajycYk9<m  
:P-H8*n""  
|cC3L09  
&n1Vv_Lb  
7. 结果:非球面透镜 9y7hJib  
Hdyl]q-(P  
$ #!oejLD  
 生成期望的高帽光束形状。 \IQG%L{  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 tpS gbGzp  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 $'\kK,=  
?eTZ>o.p/  
QDxs+<#  
G+=G c(J  
eztK`_n  
8. 总结 Kii@Z5R_?  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 Qy9_tvq X  
B9"d7E#wHF  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 l=xG<)Okb  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 q#j[0,^ $  
J0Yb_(w  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 <7y/)b@  
%scw]oF  
扩展阅读 <Ch9"1f3,  
.J-k^+-  
扩展阅读 N%Bl+7,q  
 开始视频 ~Y43`@3H:  
-     光路图介绍 6KGT?d  
 该应用示例相关文件: $x }R2  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 oJM; CN  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
PZ/ tkw  
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